- Thea Energy 擴大 B 輪融資以支持核聚變系統的工程和生產。
- 公司重新設計恆星器,使用平面高温超導磁鐵以解決製造瓶頸。
- 首個集成系統 Eos 將包含約 300 個平面超導線圈。
- Thea Energy 獲得能源部 ARPA-E SCALEUP 計劃的獎勵以擴大製造。
Thea Energy 完成了其 B 輪融資的擴展,以支持其核聚變系統的工程和生產。此次擴展的融資輪由 Brevan Howard Macro Venture、Aloniq、ALJ Investments、Beyond Earth Ventures 及其他全球機構參與者提供支持。這些資金建立在之前由美國創新技術基金領投的 1 億美元投資基礎上。這筆資金旨在建立位於新澤西州北部的第二個運營設施,擴大國內磁鐵生產線,並加速該公司的示範硬件的開發。
核聚變旨在通過加熱輕原子核至等離子體,直到它們融合並釋放能量,從而產生清潔的基載電力。由於等離子體在極端温度下運行,電廠設計必須利用強磁場將其保持在真空容器內。
在核聚變領域,磁約束系統主要依賴兩種配置:託卡馬克和恆星器。託卡馬克通過將強電流直接驅動通過等離子體本身來產生磁場。雖然託卡馬克被廣泛研究,但這些內部電流可能會導致突發的等離子體湍流和運行中斷。而恆星器則通過從環繞容器的外部線圈生成所需的所有磁場來解決此問題。這種外部方法保持了等離子體的穩定性,無需內部電流。因此,系統能夠在穩定狀態下持續運行。然而,製造標準恆星器充滿挑戰。
傳統設計依賴於大型非平面磁線圈,具有複雜的扭曲幾何形狀。
新設計的恆星器解決方案
為瞭解決這一製造瓶頸,Thea Energy——普林斯頓大學的衍生公司——重新設計了恆星器,使用平面高温超導磁鐵。該公司不再強迫金屬線圈形成複雜形狀,而是將模塊化平面線圈陣列圍繞反應堆進行排列。然後,軟件算法動態調整電氣輸入,以計算方式塑造磁場。這種模塊化平面架構允許硬件組件使用標準的、高產量的生產技術進行建造。該公司已花費兩年時間開發和驗證這一磁鐵架構。最近的測試確認這些平面成形線圈始終達到所需的磁強度和空間精度目標。
Eos 系統的開發與模擬
該公司的首個集成系統名為 Eos,將包含約 300 個這樣的平面超導線圈,以維持穩態核聚變條件。工程團隊目前正在評估 Eos 設施的潛在地點。為了在實際建設之前模擬等離子體行為,Thea Energy 與 NVIDIA、Synopsys、阿貢國家實驗室及普林斯頓等離子體物理實驗室啟動了一項聯合計劃。該小組正在構建數字雙胞胎,以實時模擬場互動和等離子體動力學。
這些開發階段支持 Helios,該公司計劃中的商業電廠設計。Helios 的前概念架構已通過美國能源部的里程碑式核聚變開發計劃獲得認證。
與此同時,該公司還獲得了能源部 ARPA-E SCALEUP 計劃的 2000 萬美元獎勵,以擴大其模塊化線圈的國內製造。此外,該公司正在與公用事業公司、超大規模數據中心及能源買家進行初步洽談。
Thea Energy 在核聚變技術上的創新
Thea Energy 的擴大融資及其新設計的恆星器標誌著核聚變技術的一大進步。通過平面高温超導磁鐵的使用,公司不僅改善了製造過程,還提升了系統的穩定性和效率。這些創新不僅有助於加速核聚變技術的商業化,還可能對全球能源供應產生深遠影響。隨著對清潔能源需求的增加,Thea Energy 的努力或將成為未來能源解決方案的重要組成部分。

